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采用PWM控制方式可以为电机绕组提供良好的谐波电压和电...

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发表于 2021-4-19 23:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
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【奥鹏在线作业】【奥鹏21春东大
21春学期《数字信号处理器原理及应用》在线平时作业1
试卷总分:100  得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.采用PWM控制方式可以为电机绕组提供良好的谐波电压和电流,避免因为环境变化产生的电磁扰动,并且能够显著的提高系统的
A.功率因数
B.散热效率
C.可靠性
D.执行精度

2.当总线处于空闲状态时呈
A.隐性电平
B.显性电平
C.高电平
D.低电平

3.DSP内核它包括处理器内核,指令缓冲器,数据存储器和程序存储器,I/O接口控制器,程序地址总线和程序数据总线,直接读取的地址总线和数据总线等单元,其中最核心的是()
A.处理器内核
B.指令缓冲器
C.数据存储器和程序存储器
D.程序地址总线和程序数据总线

4.TMS320C28X系列DSP的特点不包括()
A.精度高
B.速度快
C.集成度高
D.低功耗

5.SPI 设备几种工作模式不包括
A.Master 发送数据,Slave 发送伪数据;
B.Master 发送伪数据,Slave 发送伪数据;
C.Master 发送数据,其中一个Slave 发送数据;
D.Master 发送伪数据,其中一个Slave 发送数据;

6.CAN总线访问采用
A.单主原则
B.多主原则
C.无主原则
D.主从原则

7.FIFO模式有    个中断
A.二
B.三
C.一
D.四

8.当传输完特定的位数后,接收到的数据被发送到SPIRXBUF寄存器,以备CPU读取。数据在SPIRXBUF寄存器中,采用     的方式存储。
A.左对齐
B.右对齐
C.中间对齐
D.随机位置

9.TMS320F2812的串口支持      级接收和发送FIFO
A.8
B.16
C.32
D.64

10.带死区的PWM的死区时间由        所决定
A.功率转换器的开关特性
B.具体应用中的负载特征
C.功率转换器的开关特性以及在具体应用中的负载特征
D.2812时钟特征

二、判断题 (共 10 道试题,共 50 分)
11.外设时钟也包括两种:快速外设和慢速外设,分别通过HISPCP和LOSPCP两个寄存器进行设置。

12.定时器的时钟源可以取自外部输入信号(TCLKIN),QEP单元,内部时钟或者看门狗时钟。

13.事件管理器的捕获单元用来对外部硬件信号的时间测量,利用边沿检测单元测量外部信号的时间差,从而可以确定电机转子的转速。

14.外设中断扩展模块实质上是将中断向量表范围扩展,使得96个可能产生的中断都有各自独立的32位入口地址。这样在扩展模块的作用下就会加快中断的响应时间。

15.断点的作用在于暂停程序的运行,可以在源代码编辑窗口的源代码的某一行或汇编窗口中设置断点。断点设置完成后不可以禁止。

16.PWM 单元主要有两个方面的应用:一是产生脉宽调制信号控制数字电机,另外一个应用就是直接用PWM输出作为模数转换使用。

17.为获得更高精度的模数转换结果,正确的PCB板设计是非常重要的。连接到ADCIN引脚的模拟量输入信号线要尽可能地远离数字电路信号线。

18.对于对称PWM波形,改变比较寄存器的值仅仅影响PWM脉冲的一侧。

19.从设备驱动总线上的时钟信号为其它主设备提供通信时钟。

20.32 位的28xx系列DSP 整合了DSP 和微控制器的最佳特性,能够在单周期内完成32x32 位的乘法累加运算,或两个16x16 位乘法累加运算。
21春学期《数字信号处理器原理及应用》在线平时作业2
试卷总分:100  得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.当TALK位(SPICTL.1)清零,导致
A.数据发送被使能
B.数据接受被禁止
C.数据接受被使能
D.数据发送被禁止

2.DSP内核它包括处理器内核,指令缓冲器,数据存储器和程序存储器,I/O接口控制器,程序地址总线和程序数据总线,直接读取的地址总线和数据总线等单元,其中最核心的是()
A.处理器内核
B.指令缓冲器
C.数据存储器和程序存储器
D.程序地址总线和程序数据总线

3.TMS320X28XX系列处理器CAN总线接口支持   标准
A.CAN2.0A, CAN2.0C
B.CAN2.0C
C.CAN2.0B,CAN2.0C
D.CAN2.0A,CAM2.0B

4.PWM信号是一系列      的脉冲信号
A.可变周期
B.可变脉宽
C.可变幅度
D.可变幅度和周期

5.WDPS是看门狗    控制的
A.标志位
B.禁止
C.校验
D.预定标

6.PWM数字脉冲输出可以用来表征模拟信号,在PWM输出端进行      可以得到期望的模拟信号
A.插值
B.微分
C.差分
D.积分

7.TMS320F2812的串口SCI的数据帧包括     个起始位
A.2
B.1
C.0
D.1.5

8.事件管理器的捕获单元用来对外部硬件信号的
A.输入响应
B.时间测量
C.模数转换
D.PWM控制

9.TMS320C28X系列DSP的特点不包括()
A.精度高
B.速度快
C.集成度高
D.低功耗

10.当通用定时器处于      时,产生非对称波形
A.连续增减计数模式
B.定向增减计数模式
C.连续递增计数模式
D.单向增减计数模式

二、判断题 (共 10 道试题,共 50 分)
11.TMS320F2812 处理器支持内部振荡器和外部时钟源两种时钟模式。

12.28xx 有4 级带有流水线存储器访问的流水线保护机制,流水线使得28xx 高速运行时不需要大容量的快速存储器。

13.软件改变系统工作频率时,可以立即生效,无需等待。

14.当引脚配置为GPIO功能时,相应的外设功能(和产生中断功能)必须通过复用寄存器禁止,否则将会首先触发中断。

15.281x 系列信号处理器根据其工作频率的不同,要求的内核电压也无区别。

16.TMS320x28xx的C编译器符合ANSI定义的ANSI C标准,C++编译器符合支持ISO/IEC 14882–1998标准

17.TMS320F2812的内核和IO采用双供电方式,在设计系统时必须保证如果其中的一种电
压低于要求的操作电压,则另一个电压的供电时间能够超出要求的时间。

18.CAN 总线可以保证在产生总线冲突情况下,具有更高优先级的消息没有延时的传输。

19.GPX_MUX寄存器用来选择281x处理器多功能复用引脚的操作模式,各引脚可以独立的配置在GPIO模式或者是外设专用功能模式。

20.工作在主模式下(MASTER/SLAVE = 1),数据从SPISIMO引脚输出,并锁存SPISOMI引脚上输入的数据。

21春学期《数字信号处理器原理及应用》在线平时作业3
试卷总分:100  得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.作为全局中断使能控制位
A.PIE
B.IER
C.INTM
D.IFR

2.每个数据帧由      组成
A.最多8 个字节
B.最少8 个字节
C.最多16 个字节
D.最少16 个字节

3.TMS320C28X系列DSP的特点不包括()
A.精度高
B.速度快
C.集成度高
D.低功耗

4.WDPS是看门狗    控制的
A.标志位
B.禁止
C.校验
D.预定标

5.当传输完特定的位数后,接收到的数据被发送到SPIRXBUF寄存器,以备CPU读取。数据在SPIRXBUF寄存器中,采用     的方式存储。
A.左对齐
B.右对齐
C.中间对齐
D.随机位置

6.在地址位多处理器协议中(ADDR/IDLE MODE位为1),最后一个数据位后有一个附加位,称之为
A.标识符
B.校验位
C.仲裁位
D.地址位

7.CAN 总线采用的是一种叫做“      ”的通信模式
A.载波监测、多主掌控/冲突检测
B.载波监测、多主掌控
C.载波监测、多主掌控/冲突避免
D.多主掌控/冲突检测

8.FET开关管在状态切换过程中( )
A.闭合快于开启
B.开启快于闭合
C.开启闭合一样快
D.开启慢于闭合

9.CAN 总线通信速率最高达
A.100Mbps
B.115200bps
C.9600bps
D.1Mbps

10.当TALK位(SPICTL.1)清零,导致
A.数据发送被使能
B.数据接受被禁止
C.数据接受被使能
D.数据发送被禁止

二、判断题 (共 10 道试题,共 50 分)
11.当捕获单元完成一个捕获时,在FIFO中至少有一个有效的值,如果中断未被屏蔽,中断标志位置位,产生一个外设中断请求。

12.一旦向CPU申请中断,CPU级中断标志(IFR)位将被置1。中断标志位锁存到标志寄存器后,只要CPU中断使能寄存器(IER)就会响应中断申请。

13.281x 系列信号处理器根据其工作频率的不同,要求的内核电压也无区别。

14.Q30格式的数据可以表达 -π―π之间的范围

15.CPU 获取中断向量和保存重要的寄存器需要花费11 个CPU 时钟周期。

16.正交编码脉冲电路对编码输入脉冲的上升沿和下降沿都进行计数,因此,由QEP电路产生的通用定时器的时钟输入是每个输入脉冲序列频率的4倍。

17.TI公司提供的经过优化和具有高精度TMS320C28x Iqmath库可以用来在定点数字信号处理器TMS320C28x上实现精确的浮点运算。

18.每一个通用定时器支持停止/保持、连续递增计数、双向增/减计数和连续增/减计数4种计数模式。

19.对于对称PWM波形,改变比较寄存器的值仅仅影响PWM脉冲的一侧。

20.应用代码调整就是获取并分析应用代码的相关数据,从而得到代码效率的相关数据。



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